sábado, 24 de marzo de 2012

Caldera de planta termo elelctrica.


BIBLIOGRAFIA

Paginas web.
 http://cuauhtemoc.org.mx/data/files/UNAM/Termodinamica/Termoelectrica.pdf
 https://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r33269.PDF
 Http://www.portalplanetasedna.com.ar/central03.htm
 Http://www.youtube.com/watch?V=gzddbjomldu
 Http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/496/cap1.html
 http://www.portalplanetasedna.com.ar/central03.htm
 http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_en_M%C3% A9xico#Importaciones_y_exportaciones

 Videos.

 http://www.youtube.com/watch?v=A7SbH4UJM9I
 http://www.youtube.com/watch?v=202qW7TeTfY
 http://www.youtube.com/watch?v=xuwnOrwIkXQ
 http://www.youtube.com/watch?v=MGM9G7pQwwc&feature=fvsr


CONCLUSIONES

Nosotras concluimos esta investigación de la siguiente manera creemos que se debe tomar una decisión urgentemente para la producción de energía en nuestro país ya que la fuente actual con la que se produce este recurso esta causando mucha contaminación en el planeta y claro a todos los Seres Humanos, pensamos que una buena alternativa serian las energías alternativas o más bien una fuente de energía alternativa que pueda suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de renovación.
Por medio de investigaciones realizadas, en distintas fuentes, llegamos a la conclusión que el uso de las energías alternativas, no traen consecuencias nocivas para los sistemas ecológicos y por lo tanto su interacción con los sistemas sociales.



IMPACTO AMBIENTAL

 Los impactos negativos pueden ocurrir durante la construcción, así como durante la operación de las plantas termoeléctricas.

Los impactos de la construcción son causados, principalmente, por las siguientes actividades de la preparación del sitio: desbroce, excavación, movimiento de tierras, drenaje, dragado o embalse de los ríos y otras extensiones de agua, establecimiento de las áreas de colocación, de préstamo y de relleno. Se emplea un gran número de trabajadores en la construcción de las centrales energéticas, y esto puede causar impactos socioculturales importantes en las comunidades locales.

Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. La combustión que ocurre en los proyectos termoeléctricos emite dióxido de sulfuro (S02), óxidos de nitrógeno (NOx),

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02) y partículas (que pueden contener metales menores).


COMBUSTIBLE
La principal característica de un combustible es el calor desprendido por la combustión completa una unidad de masa (kilogramo) de combustible, llamado poder calorífico, se mide en julios partido por kilogramo, en el sistema internacional (SI) (normalmente en kilojulios por kilogramo, ya que el julio es una unidad muy pequeña).


El combustible está compuesto básicamente por carbono (C) e hidrógeno (H2). Cuando estas sustancias se queman en aire, se consume oxígeno (O2) . Este proceso se llama oxidación. Los elementos de la combusti6n del aire y del combustible forman nuevos enlaces.


La combustión es un fenómeno de oxidación rápida, con desprendimiento de calor al quemarse, el hidrógeno se combina con el oxígeno dando agua y calor.


 Estequiometria del dióxido de carbono.








 La reacción ajustada.


 Ésta dice que 1 molécula de metano (CH4) reacciona con 2 moléculas de oxígeno molecular (O2) para dar 1 molécula de dióxido de carbono (CO2) y 2 moléculas de agua (H2O). Si verificamos el número de átomos veremos que en ambos lados de la ecuación hay 1 átomo de carbono (C), 4 átomos de hidrógeno (H) y 4 átomos de oxígeno (O). La materia (la cantidad de átomos) se ha conservado una vez terminada la reacción química.



DIAGRAMA DE FLUJO

La entrada de combustible al proceso y la salida de los gases producidos es una despresurización, el tanque queda cerrado como al vacío siempre (en todos los autos) también depende de la temperatura ambiente si hace calor aumentan los vapores y "sopla", si hace mas frio aspira
Sobre todo cuando el consumo fue alto, como haber hecho un viaje y volver a llenar el tanque.
 Es lógico que aspire aire ya que la nafta se va consumiendo del tanque y baja la presión del aire que queda en su interior. Todos los autos de hoy en día llevan un sistema que se llama "canister". Esto es una válvula que libera los gases formados en el tanque de nafta por el movimiento y los inyecta en el múltiple de admisión

VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS


- Producen mucha energía


- Producción de energía relativamente rentable


- Las cenizas producidas durante la combustión pueden usarse en la construcción


INCONVENIENTES


- Los gases producidos en la combustión contaminan la atmósfera


- El agua usada para la refrigeración queda contaminada


- En los procesos de limpieza de la central se producen muchos residuos


- Uso de combustibles fósiles (no renovables)


Este sería un pequeño resumen de las principales ventajas e inconvenientes de este tipo de centrales.


PLANTAS TERMOELÉCTRICAS EN MÉXICO Y SU FUNCIÓN

En México hay 30 plantas termoeléctricas, 13 plantas hidroeléctricas y una planta dual -termoeléctrica e hidroeléctrica-. En total, en México hay 44 plantas productoras de energía.

Las centrales termoeléctricas usan el calor para producir electricidad. Calientan una sustancia, que puede ser agua o gas, los cuales al calentarse salen a presión y mueven turbinas y entonces el movimiento se transforma. 


Principales centrales termoeléctricas en México


CENTRAL TÉRMICA
TERMO ELECTRICA DE VAPOR.


GENERALIDADES

La producción de energía se realiza a partir de la combustión de carbón, fuel-oil o gas en el interior de una caldera. Generalmente, este tipo de instalaciones se denominan centrales termoeléctricas convencionales, para diferenciaras de otras centrales termoeléctricas que, como las nucleares o las solares, generan electricidad también a través de un ciclo termodinámico, pero utilizando fuentes de energía diferentes de los combustibles fósiles y recurriendo a una tecnología muy avanzada mucho más reciente que la aplicada en las centrales termoeléctricas convencionales.

La ventaja que tiene el gas como sustituto del carbón es que elimina los parques de almacenamiento, las instalaciones de secado y molienda, la evacuación de escorias; aumenta la vida de las calderas por la ausencia de incrustaciones y corrosiones y facilita considerablemente el control de la combustión. Cuando sustituye al fuel oil permite suprimir los depósitos de almacenamiento, las instalaciones de bombeo, el consumo de vapor para el calentamiento de depósitos, tuberías e inyección en los mecheros de combustión.

Generación Termoeléctrica
Termoeléctrica
Geo termoeléctrica
Turbogás
Carboeléctrica
Ciclo combinado
Combustión interna

 En el proceso termoeléctrico existe una clasificación de tipos de generación, según la tecnología utilizada para hacer girar los generadores eléctricos, denominándoseles como sigue:

• Vapor

Con vapor de agua se produce el movimiento de una turbina acoplada al generador eléctrico.

• Turbogás

Con los gases de combustión se produce el movimiento de una turbina acoplada al generador eléctrico.

• Combustión Interna

Con un motor de combustión interna se produce el movimiento del generador eléctrico.

• Ciclo Combinado

Combinación de las tecnologías de turbogás y vapor. Constan de una o más turbogás y una de vapor, cada turbina acoplada a su respectivo generador eléctrico.

 Otra clasificación de las centrales termoeléctricas corresponde al combustible primario para la producción de vapor, según:

• Vapor (combustóleo, gas natural y diesel) 

• Carboeléctrica (carbón) 

• Dual (combustóleo y carbón) 

• Geo termoeléctrica (vapor extraído del subsuelo) 

• Nucleoeléctrica (uranio enriquecido)



















INTRODUCCIÓN

Hablaremos sobre la producción de energía eléctrica en México y a nivel mundial , así como las formas de producción de electricidad .Concluyendo con plantas termoeléctricas ¿donde se genera la energía eléctrica? Aun que sabemos que esto sucede  a través de la generación de vapor por medio de grandes calderas, en cuyo interior hay un sin fin de fluxeria de cobre por el cual corre agua y se transforma en vapor, el cual se lleva a unas turbinas no mas anchas de espesor de 2ft, y entre aleta y aleta una separación de una en las cuales al inyectarceles el vapor revolucionan a no mas de 12000 rpm que conectan a gobernadores pg7 y después a los rotores que generan la corriente eléctrica.